来源:Bioengineering 发布时间:2026/3/31 13:59:08
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Bioengineering 特刊:“骨组织工程” | MDPI 编辑荐读

期刊名:Bioengineering

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/bioengineering

骨组织工程技术的进步为骨关节疾病的治疗带来了新的机遇,包括便捷的3D打印或生物打印、新型仿生生物材料以及靶向性更强的新型药物递送系统。本期为您推荐发表在“Bone Tissue Engineering and Translational Research”特刊 (https://www.mdpi.com/journal/bioengineering/special_issues/M47XV4YZEJU)的相关文章,希望能为相关领域学者提供新的思路和参考,欢迎阅读。

文章1

Do Preparation Techniques Transform the Metabolite Profile of Platelet-Rich Plasma?

制备技术是否会改变富血小板血浆的代谢物谱?

Bilge Basak Fidan, Emine Koç, Emine Çiftçi Özotuk, Ozan Kaplan, Mustafa Çelebier and Feza Korkusuz

https://www.mdpi.com/2306-5354/12/7/774

PCA评分图显示PRP-G和PRP-S样本有明显的聚类

(1) 研究发现,与个体间的差异相比,PRP的具体制备方法是决定其生化组成(如代谢物和信号分子)的最主要因素,不同配方之间存在显著差异。

(2) 即使是制备流程中的微小改变,也会导致PRP在炎症信号、氧化平衡、能量代谢等方面的显著变化,这可能直接影响其临床治疗效果。

(3) 研究强调,需要通过代谢组学分析来建立针对特定适应症的标准化PRP产品,以确保临床疗效的一致性。

文章2

Repair of Rat Calvarial Critical-Sized Defects Using Heparin-Conjugated Fibrin Hydrogel Containing BMP-2 and Adipose-Derived Pericytes

利用含BMP-2和脂肪来源周细胞的肝素偶联纤维蛋白水凝胶修复大鼠颅骨临界尺寸缺损

Gulshakhar Kudaibergen, Sholpan Mukhlis, Ainur Mukhambetova, Assel Issabekova, Aliya Sekenova, Madina Sarsenova, Abay Temirzhan, Murat Baidarbekov, Baurzhan Umbayev and Vyacheslav Ogay

https://www.mdpi.com/2306-5354/11/5/437

(1) 研发了含BMP-2与脂肪源性周细胞的肝素结合纤维蛋白水凝胶,用于修复大鼠临界尺寸颅骨缺损。

(2) 体外证实该水凝胶可控制BMP-2释放并诱导细胞成骨分化;体内显示两者共递送再生效果最佳。

(3) 研究表明该组合递送系统能显著促进骨再生,有望成为修复临界尺寸骨缺损的新型替代方法。

文章3

Three-Dimensional Printing of Drug-Eluting Implantable PLGA Scaffolds for Bone Regeneration

用于骨再生的载药植入式PLGA支架的三维打印

Manjusha Annaji, Nur Mita, Ishwor Poudel, Sai H. S. Boddu, Oladiran Fasina and R. Jayachandra Babu

https://www.mdpi.com/2306-5354/11/3/259

(1) 利用直接粉末挤出3D打印技术,制备了负载酮咯酸的PLGA可降解骨再生支架,并系统研究了其性能。

(2) 研究发现打印填充密度对药物释放影响显著:10%填充实现快速完全释放,50%填充则呈现持续释放效果。

(3) 研究表明通过调控填充密度、壁厚等打印参数,可定制设计满足不同需求的药物缓释支架用于骨再生。

文章4

3D Printed Piezoelectric BaTiO3/Polyhydroxybutyrate Nanocomposite Scaffolds for Bone Tissue Engineering

3D打印压电BaTiO3 /聚羟基丁酸酯纳米复合支架 用于骨组织工程

Giovanna Strangis, Massimiliano Labardi, Giuseppe Gallone, Mario Milazzo, Simone Capaccioli, Francesca Forli, Patrizia Cinelli, Stefano Berrettini, Maurizia Seggiani, Serena Danti and Paolo Parch

https://www.mdpi.com/2306-5354/11/2/193

(1) 制备了聚羟基丁酸酯基底与钛酸钡纳米颗粒复合的压电支架,通过3D打印构建多孔结构以模拟骨组织电信号。

(2) 随钛酸钡含量增加,支架压电系数、杨氏模量及抗压强度显著提升,d31最高达37 pm/V。

(3) 支架孔隙均匀(0.60-0.77mm)且机械稳定,8周降解率仅4%,为血管化骨再生提供新策略。

文章5

Improvement of Metal-Doped β-TCP Scaffolds for Active Bone Substitutes via Ultra-Short Laser Structuring

利用超短激光结构化技术改进金属掺杂β-TCP支架作为活性骨替代材料

Íris Soares, Lamborghini Sotelo, Ina Erceg, Florian Jean, Marie Lasgorceix, Anne Leriche, Maja Dutour Sikiric, Katarina Marušic, Silke Christiansen and Albena Daskalova

https://www.mdpi.com/2306-5354/10/12/1392

激光加工装置的示意图,样品图案细节图显示了( A )平行线和( B )网格状图案

(1) 在β-磷酸三钙中掺杂镁/锶促成骨、铜/银增抗菌,并用飞秒激光在其表面刻蚀网格与线状图案。

(2) 激光刻蚀未改变材料物相,使表面从疏水(70-93°)变为超浸润,比表面积增加50%-200%。

(3) 该技术显著改善β-TCP表面特性,有望同步提升材料的抗菌性能与成骨性能。

文章6

Development of Novel Polysaccharide Membranes for Guided Bone Regeneration: In Vitro and In Vivo Evaluations

用于引导骨再生的新型多糖膜的开发:体外和体内评价

Naïma Ahmed Omar, Jéssica Roque, Paul Galvez, Robin Siadous, Olivier Chassande, Sylvain Catros, Joëlle Amédée, Samantha Roques, Marlène Durand, Céline Bergeaut, Laurent Bidault, Paola Aprile, Didier Letourneur, Jean-Christophe Fricain and Mathilde Fenelon

https://www.mdpi.com/2306-5354/10/11/1257

使用大鼠皮下模型评估生物相容性

(1) 开发了含或不含羟基磷灰石的普卢兰/右旋糖酐基可降解膜,用于引导骨再生手术。

(2) 体外和皮下植入证实膜具细胞相容性;含HA的膜在2周时促进骨形成优于商用胶原膜。

(3) 两种膜均不影响骨再生成熟,含HA膜因早期促成骨和力学支撑,在GBR中具应用潜力。

文章7

Delayed Union and Nonunion: Current Concepts, Prevention, and Correction: A Review

延迟合并与不合并:当前概念、预防和纠正:综述

Kristin M. Bowers and David E. Anderson

https://www.mdpi.com/2306-5354/11/6/525

韦伯-切赫骨不连分类示意图

(1) 骨折延迟愈合临床发生率高达10-15%,源于机械、生物及全身性因素共同作用。

(2) 成功愈合需综合考虑损伤相关、患者自身、手术操作及力学稳定性等风险因素。

(3) 综述阐述了延迟愈合的生物学与力学机制,概述风险因素并介绍现代预防矫正疗法。

Bioengineering 期刊介绍

主编:Anthony Guiseppi-Elie, Texas A&M University, USA

主要发表生物医学工程及应用,生物过程和生物系统工程与应用,生物分子、细胞和组织工程及应用,以及生化工程与应用等相关领域的最新科学技术及应用。期刊已被PubMed、Scopus、SCIE (Web of Science) 等数据库收录。

2024 Impact Factor:3.7

2024 CiteScore:5.3

Time to First Decision:17 Days

Acceptance to Publication:2.8 Days

 
 
 
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